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機械增氧設備的運用情況

2021-4-9 | 水產養殖論文

作者:趙海瑞 高玲 朱虹 周達輝 馬合群 單位:江蘇省農業機械試驗鑒定站

葉輪式增氧機的特點葉輪式增氧機具有增氧、攪水、曝氣等綜合作用,其增氧能力、動力效率均優于其他機型,是采用最多的增氧設備。葉輪增氧機的推流方向是以增氧機為中心作圓周擴展運動的,比較適宜于短寬的魚溏。但是葉輪式增氧機運轉噪聲較大,一般用于水深1m以上的大面積的池塘養殖,在耗電量及水域較大時不方便布置。

水車式增氧機

水車式增氧機的工作原理水車式增氧機主要由擊水葉輪、電動機、機架、減速器和浮筒等構成。通過減速器帶動葉輪旋轉,把水均勻而彌散地潑向空中與空氣中的氧氣充分混合帶進水內,同時葉輪的攪拌產生波浪和水流,使水中超飽和的氨、二氧化碳、甲烷、硫化氫等有害氣體逸出,這樣增加水中的含氧量,改善了水質,使蝦、鰻有個良好的生態環境,促進其生長發育,防止浮頭死亡,從而達到穩產、高產的目的。

水車式增氧機的特點水車式增氧機具有良好的增氧及促進水體流動的效果,適用于淤泥較深、水體較淺、面積為1000~2540m2的池塘水域使用,一般用在蝦池,適合蝦類的生活習性和生態環境,有利于蝦的健康生長。

微孔曝氣式增氧機

微孔曝氣式增氧機的工作原理微孔曝氣式增氧機主要由微孔曝氣增氧管、曝氣盤和支架、風機(多采用羅茨風機、漩渦氣泵)、通氣主管、輔管、軟管、接頭等設備組成。利用風機,通過鋪設在池塘內的微孔曝氣增氧管對池塘水體充氣,快速消除池塘水體躍層,送進氣泡發生器(如微孔陶瓷、微孔管、微孔砂輪等),并最終以氣泡的形式在較深的水層中釋放出來,對水體進行立體曝氣增氧,充分改善池塘水體尤其是池塘底層水體的溶解氧水平,優化養殖水體環境,促進養殖生物生長。

微孔曝氣式增氧機的特點微孔曝氣式增氧機是當前較成熟的一種增氧設備。它利用空氣微泡增加水體溶解氧量,生成20~30μm的的氣泡在水中處于煙霧狀飄散,上升速度緩慢,最大限度在水中擴散,因而取得了顯著的溶氧效果,保證水體溶氧均衡,減少水層溫度差異,使水體活化。同時不會對養殖的水產品造成機械損傷,不會干擾其生長環境。

活水機(又稱耕水機)

活水機的工作原理活水機主要由防護罩、機電總成、連接板、活水臂、活水板、固定拉桿、浮圈等組成。依據流體力學原理和陽光、風能、空氣和生態平衡的相互作用理論,著力改善水底缺氧、水質腐敗、生態失衡的情況,用超節能的驅動裝置,將底層水縱向提升,橫向推動,利用陽光、風能、空氣,在低能耗、少投入的前提下,長效利用充足的自然資源,形成特定的流態,通過風能曝氣、空氣接觸溶氧、藻類光合作用增氧、紫外線輻射等途徑,使整個水體表層與底層溶解氧、水溫值趨于一致。活水機利用上述原理,使流動性差的水有效地流動起來,通過太陽、風及被活化的水底(能通過光合作用產生氧的水生物)等自然的力量,使水體保持其活力和生命力,從而達到水體自凈、生態平衡的目的。

活水機的特點(1)質量輕,運輸方便。若使用高強度橡膠胎作為浮圈,充放自如。使用時充氣,不用時放氣,方便運輸。(2)活水效果佳。使用三片大面積活水板,攪水力量大,有效活水范圍廣。(3)活水機主要作用在于攪活池塘中的水,但增氧能力較差。

機械增氧設備應用現狀

國內增氧設備的研發始于20世紀70年代,90年代以來隨著水產養殖產業的持續升溫、養殖密度的提高和高產高效養殖技術的推廣應用,增氧設備迎來了一個快速發展期。尤其是近幾年在主要水產養殖省(市),增氧設備已作為特色農機具列入農機購置補貼目錄,享受財政補助,增氧設備呈現加速發展的態勢。同時,設備的種類也多元化發展,在傳統葉輪式、水車式、射流式、注氣式增氧機的基礎上,出現了微孔曝氣式增氧機和活水機(又稱耕水機)等新型增氧設備,其中,微孔曝氣式增氧機發展勢頭強勁,應用范圍每年都在加大。應用現狀具備以下特點:(1)增氧設備增速雖快,但總量仍然不足。增氧機的配套數量與養殖面積的大小和養殖密度的高低成正比,水面越大、密度越高對增氧機的需求量越大。按現有增氧機動力效率和有效增氧面積,理論上產量在15000kg/hm2以上的,每千畝養殖面積至少配套3kW增氧機134~167臺或6~7.5kW/hm2,但現有裝備數量難以滿足需要。(2)葉輪式增氧機占主導,裝備結構不盡合理。由于傳統習慣和對新機型的滯后認識,無論養殖的是常規品種還是名優品種,葉輪式增氧機都是養殖戶的首選。從江蘇省南京市2011年享受財政補貼的1270臺增氧機分類統計中可以看出,有葉輪式增氧機1004臺,占總量的79.1%;水車式增氧機9臺,占總量的0.7%;微孔曝氣式增氧機257臺,占總量的20.2%,其中微孔曝氣式增氧機所占的比例比前幾年有大幅度的提高。(3)養殖戶對成本因素考慮的較多,對增產增效的預見不足,習慣性地把增氧機當“救命機”,把增氧作為一種應急措施,忽視增氧機對池塘中下層水體溶氧的提高、有害物質的分解和水質改良的重要作用,在實際使用中一旦魚類浮頭、“泛塘”現象緩解就停止增氧,造成曝氣不充分,水體對流、水層交換效果不明顯等問題。池塘水體的溶氧安全得不到有效保障,更難達到淡水魚類養殖正常攝食、生長所需的不低于3mg/L的溶氧要求,進而影響魚類的生存和生長。

機械增氧設備發展趨勢

增氧設備將向節能低耗、高效可控的方向發展傳統的增氧設備高耗低效,靠人工操作,而微孔曝氣式增氣機的微孔管道容易堵塞和老化。因此,設備水平的提升、性能的改善將成為增氧機械今后發展的重點,從人為操控向自動控制、智能增氧轉換,從高能耗向節能型轉變是今后的發展方向。

采用不同類型增氧設備進行混合增氧將得到應用與發展有些養殖戶利用設備結構和增氧原理上的差異,在同一養殖水域安裝兩種不同的增氧設備,優勢互補、配合使用、混合增氧,取得了較為理想的增氧效果。如在養殖南美白對蝦中采用微孔曝氣式增氧機和水車式增氧機進行混合增氧;在翹嘴紅?混養塘中,采用活水機增氧為主,葉輪式增氧為輔的混合增氧方式,產量可達18981kg/hm2,同比增產11.3%。此外,將活水機與微孔曝氣式增氧機或葉輪式與水車式增氧機配合使用,也都取得了較好的效果,這些混合增氧方式在高產高效養殖模式下對提高池塘整體增氧效果、確保溶氧安全提供了新的發展思路,也將是機械增氧設備應用的新方向。

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